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佳木斯中频EB炉设备

发布时间:2022-01-04 01:34:02
佳木斯中频EB炉设备

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电子束加热真空条件下利用电子束轰击物料产生的热能进行的电加热。电子束的加热原理如图所示,阴极接负的高电位,阳极接地,雍束极通常与阴极同电位或更低,阴、阳极间形成加速电场。被灯丝加热到一定温度的阴极所发射的电子在加速电场的作用下形成电子束并被加速到很高的速度(例如,电压为25kV时,电子速度达9.4X10‘km/s).电子束通过阳极孔后进人等电位空间,由于电子之间相互排斥,电子束会逐渐发散。电磁透镜用来对电子进行聚焦,使之保持一定形状。电磁偏转器和扫描器用来按加热要求改变电子束的方向.电子束轰击被加热物料时,其绝大部分动能转变成热能使物料加热,有一小部分转变成X射线。

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电子束熔炼工艺的冶金学:电子束枪为高温热源,在束斑点的温度甚至能超过所有金属的熔化温度和蒸发温度。在高频下进行磁偏转和快速扫描,电子束将有效指向具有多种形状的目标,因此电子束是重熔技术中*灵活的热源。电子束冲击目标的典型功率密度为100 W/cm²。根据熔炼材料的特性,功率传递的有效范围约为50~80%。因为EB熔炼为表面加热方法,它只能以可接受的熔化速率生成浅熔池,这必然在多孔性、偏析等方面影响钢锭结构。过热金属熔池表面暴露在1-0.0001Pa的高真空环境下将对熔化材料产生极好的脱气作用。

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在高真空下,将高速电子束流的动能转换为热能作为热源来进行金属熔炼的一种真空熔炼方法。简称EBM。在高真空条件下,阴极由于高压电场的作用被加热而发射出电子,电子汇集成束,电子束在加速电压的作用下,以极高的速度向阳极运动,穿过阳极后,在聚焦线圈和偏转线圈的作用下。准确地轰击到结晶器内的底锭和物料上,使底锭被熔化形成熔池,物料也不断地被熔化滴落到熔池内,从而实现熔炼过程,这就是电子束熔炼原理。

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电子束熔炼炉主要是利用电子束所发出的巨大热能作为熔炼或合金的热源进行冶炼。它与真空感应炉、真空电弧炉所起的作用相同。由于熔炼的价格昂贵,所以只用于难熔金属、活泼金属或合金的熔炼。一般金属大多在其它真空炉中冶炼。对于需要高温以及对于要严格防止污染等特殊的场合下,有时也用电子束炉来熔解、精炼和铸锭,其效果是很好的。电子束熔炼炉用真空系统与真空电弧炉的主要区别在于:在真空电弧炉中熔炼金属或合金时,热量的来源来自电极和自耗电极之间的电弧。而电子束熔炼炉中熔炼各种材料的热量来源于电子枪发出的具有高能密度的电子束。电子束熔炼可以避免电极的污染,还可以保持熔池,从而可以进行彻底的纯化,熔炼材料的形状不受限制。

佳木斯中频EB炉设备

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真空感应熔炼是将金属炉料放入置于线圈中的坩埚内,当线圈接通交流电源时,在线圈中间产生交变磁场,炉料中即产生感应电势。真空电弧熔炼是在真空条件下利用电弧来加热和熔炼金属的熔炼方法。这种熔炼方法所使用的电极有自耗电极和非自耗电极两种。电子束熔炼是在高真空环境中,将阴极材料(通常选用难熔金属如钨等)加热至高温后,在高压直流电作用下发射电子,用磁透镜聚集成电子束,并在阳极的加速下,以高速射向阳极(做成电极的被熔物料相当于阳极),当高速的电子束射到电极表面碰撞时,由动能转变成的热能将被熔物料熔化。它不仅能熔化电极,而且有一部分能量可以用来加热金属液面,使熔池保持必要的温度和时间,以利于金属的精炼。